Cтраница 1
Колебания грузика, подвешенного на пружине, можно считать гармоническими, если амплитуда колебаний лежит в пределах выполнимости закона Гука ( см. стр. [1]
В результате выстрела возникнут колебания грузика Л; когда они затухнут, результирующая сила со стороны пружинок будет равна нулю, если сопротивление воздуха отсутствует. Если на снаряд действует сила сопротивления воздуха, то результирующая сила пружинок равна т ( а - g), причем как ускорение снаряда я, так и натяжение пружинок считается положительным, когда они направлены вниз. [2]
Гашение вибрации борштанги происходит из-за разных амплитуд колебаний грузика и борштанги. Для надежной работы виброгасителя важно, чтобы отверстие в борштанге и наружный диаметр втулки, в которой размещен грузик, были точно обработаны и имели малый параметр шероховатости поверхности. [4]
![]() |
Закрепление резца в расточной скалке. 1 - скалка. 2 - упорно-регулировочный винт. з - резец. 4 - затяжной винт торцовый. [5] |
Гашение вибрации скалки происходит за счет разных амплитуд колебаний грузика и скалки. [6]
Регулятор ВЗ позволяет менять коэффициент передачи первого интегратора ( при изучении модели колебаний грузика), что приводит к изменению ч астоты собственных колебаний. [7]
К спиральной пружине подвесили грузик, в результате чего пружина растянулась на Дл: 9 см. Каков будет период Т колебаний грузика, если его немного оттянуть вниз и затем отпустить. [8]
Существует целый ряд важных явлений, которые, несмотря на свою кажущуюся несхожесть, описываются одним и тем же уравнением - уравнением гармонического осциллятора. Это различного рода колебательные процессы - колебания грузика на пружинке, атомов в молекулах и кристаллах, заряда на пластинах конденсатора в LC-контуре и многое другое. [9]
Грузик отклоняют от положения равновесия и отпускают. Изобразить силы, действующие на грузик. Объяснить, почему период колебаний грузика, подвешенного на нити, не зависит от его массы. [10]
Не имея возможности прямо измерить величину разности фаз волн света, судят о ней по интерференционной картине, получаемой при наложении волн света, исходящих от различных точек предмета и имеющих соответственно с этим различные фазы, и эталонных волн света, фаза которых является строго неизменной. Это оказывается возможным при использовании когерентного света ( источником которого является квантовый генератор света - лазер) с разделением пучка света на два: эталонный, опорный, направляемый прямо на фотопластинку, и рабочий, направляемый на предмет, интерферограмму волн света для которого хотят получить, и затем после отражения или рассеяния предметом также попадающий на фотопластинку. Одни и другие волны света накладываются друг на друга, как это было и с волнами на поверхности воды при колебании грузиков. Разница лишь в том, что происходит интерференция опорных волн света и большого количества волн света, исходящих от всех точек поверхности предмета. Поэтому получается интерференционная картина, имеющая микроскопическую структуру. Фотопластинка с таким изображением интерференционной картины, будучи проявленной, внешне выглядит как равномерно засвеченная. [11]
Па самом деле при колебаниях маятника коэффициент пропорциональности между смещением грузика Uo ( t) и силой, действующей на нижний конец пружины, не совпадает с коэффициентом жесткости k пружины. Этот коэффициент оказывается сложным образом зависящим от условий процесса колебаний. Одной из основных причин такого эффекта является обмен энергией между пружиной и грузиком. В общем случае при колебаниях грузика пружина растягивается в разных точках не одинаково. В ней, как в распределенной колебательной системе, возбуждаются колебания, забирающие на себя часть энергии груза и изменяющие условия взаимодействия грузика и пружины. [12]
Для получения же объемного представления о предмете нужно было бы регистрировать и фазы волн света, излучаемых различными точками поверхности предмета. Непосредственно измерить фазу световой волны практически невозможно, так как период волны света Т всего лишь порядка 10 15 секунды, смещения по фазе Ы составляют только доли периода ( см. график в верхней части рис. 40) и не имеется приборов для измерения столь малых интервалов времени. И все же изменения фазы колебаний света оказывается возможным регистрировать. Чтобы выяснить, как это делается, рассмотрим второй из поставленных вопросов. Ответ на этот вопрос следует из того, что мы уже знаем из школьного курса физики - из того, что написано в учебнике по физике об интерференции волн. Аналогичными являются процессы интерференции волн света и интерференции волн, распространяющихся на поверхности воды, которые мы сможем наблюдать, если поставим следующий опыт. Будем вызывать волны, производя колебания находящихся на расстоянии друг от друга связанных между собой грузиков, погружаемых в воду. Колебания обоих грузиков происходят с одной и той же частотой, и от них расходятся по поверхности воды волны, которые, встречаясь, накладываются одни на другие - интерферируют. Если при этом гребень одной волны приходится против гребня другой, то колебания в этом месте усиливаются; если же гребень одной волны приходится против впадины другой, то возмущения гасятся. При неизменном расстоянии между грузиками и колебаниях их в одной фазе или с постоянной разностью фаз получается установившаяся интерференционная картина, которую можно сфотографировать. Если изменить начальную разность фаз колебаний грузиков, что можно сделать, меняя длину подвеса одного грузика относительно длины подвеса другого, то получится уже другая интерференционная картина, также установившаяся, неизменная при новой постоянной разности фаз колебаний. [13]